Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Perspektivní paliva pro vozidlové motory Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Perspektivní paliva pro vozidlové motory Bakalářská práce"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Perspektivní paliva pro vozidlové motory Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. Vypracovala: Petra Hlaváčová Brno 2011

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Perspektivní paliva pro vozidlové motory vypracovala samostatně a pouţila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloţeném seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a můţe být pouţita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. dne podpis...

3 Poděkování Děkuji mému vedoucímu práce, panu doc. Ing. Pavlu Sedlákovi, CSc., za jeho podporu a trpělivé vedení ke zdárnému vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji svým rodičům, protoţe bez jejich lásky a podpory bych byla ztracena.

4 Abstrakt Hlaváčová, P. Perspektivní paliva pro vozidlové motory. Bakalářská práce. Brno: MZLU v Brně, Bakalářská práce je zaměřena na problematiku perspektivních paliv pro vozidlové motory. Cílem této práce je zpracovat přehled alternativních paliv a zhodnotit jejich vyuţití do budoucna. Nejdříve jsou v práci uvedeny základní definice jednotlivých pojmů podle směrnice Evropské unie 2003/30/EC. Poté následuje přehled současných alternativních paliv. Jednotlivá paliva jsou popsána a vyjmenovány jejich plusy a mínusy z pohledu palivářského, ekonomického, ale i ekologického. Práce se dále zabývá přehledem současné nabídky alternativních paliv pouţívaných u nás a ve světě. Samotný závěr se zabývá shrnutím a předpokládaným vývojem v budoucnu vyplývajícím z předchozích informací. Klíčová slova Alternativní palivo, perspektivní palivo, biopaliva, bionafta Abstract Hlaváčová, P. Perspective fuels for vehicle engines. Bachelor thesis. Brno: MUAF, This bachelor thesis is oriented on problems of perspective fuels for vehicle engines. The goal of this work is processing the inventory of perspective fuels and assess their future use. The first there are presented basic definitions of the terms based on The European Union Directive 2003/30/EC. Then the review of current alternative fuels follows. There are described particular fuels and their positives and negatives and evaluated from the perspective of fuel, economic and ecological. Further this thesis contains abstract of current offers alternative fuel using in our country and in the world. The end consider summary and expected progress in the future resulting from previous information. Key words alternative fuels, perspective fuels, bio fuels, biodiesel

5 Obsah Obsah 5 1 Úvod a cíl práce Úvod Cíl práce 8 2 Alternativní paliva Pouţívaná alternativní paliva Základní pojmy dle směrnice 2003/30/EC [7] Jednotlivá alternativní paliva Ropný plyn LPG Zemní plyn CNG a LNG Biopaliva a alkoholy Rostlinné oleje Bionafta Paliva na bázi alkoholů Metanol Etanol Bioplyn Étery Vodík Přehled pouţívaných paliv u nás a ve světě Pouţívaná paliva v ČR Pouţívané LPG Vyuţívaný zemní plyn Biopaliva Etanol Bionafta Vodík Zhodnocení alternativních paliv a jejich perspektivnost do budoucna 37 3 Závěr 42

6 Literatura 43 Seznam obrázků 46 Seznam tabulek 46 Seznam použitých zkratek 47 Seznam příloh 48

7 1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 1.1 Úvod Naši dávní předci vyuţívali pro svou potřebu pouze obnovitelné zdroje, které byli pro jejich vyuţití dosaţitelné. Jak se však člověk vyvíjel a objevoval stále nové a nové způsoby jak přírodní zdroje vyuţít pro svou potřebu a vyuţívat i dosud nedosaţitelné zdroje, začal tak stále více vyuţívat i zdroje neobnovitelné a to i přesto, ţe jejich zásoba není nevyčerpatelná. Zprvu si to zřejmě neuvědomoval, vyčerpání těchto zdrojů bylo aţ příliš vzdálenou budoucností, postupně však spotřeba těchto zdrojů stále narůstala aţ dodnes. Neobnovitelné zdroje, které doposud pouţíváme jako pohony nejen motorových vozidel se stále ztenčují. V dnešní době je tímto nejvíce vyuţívaným neobnovitelným zdrojem ropa. Většina populace na Zemi si ţivot bez tohoto paliva nedokáţe ani představit. V současnosti se však k jejímu vyčerpání stále více a mnohem rychleji přibliţujeme neţ kdykoli předtím. Díky tomu si lidé konečně uvědomili vzácnost těchto zdrojů a problém, který se musí řešit. Moţným řešením jsou různé alternativní zdroje, z nichţ je většina zaloţena především na obnovitelnosti. Můţeme sem zařadit celou řadu pohonů od vodíku, elektřiny aţ po biopaliva. Přesto, ţe spotřeba neobnovitelných zdrojů roste a jejich zásoby se ztenčují existují i tací, kteří v této situaci nevidí ţádné riziko a ani problém, který by se měl řešit. Předpokládají, ţe situaci vyřeší například technologický pokrok, který je nezadrţitelný a jiţ v minulosti částečně tento předpoklad potvrdil. Díky tomuto rozvoji se zkvalitnilo vyuţívání zdrojů a tím se i částečně sníţila jejich potřeba. Nicméně, populace stále narůstá a s ní i mnoţství poţadavků na vyuţití zdrojů. Bohuţel si současná generace příliš neuvědomuje svou povinnost zachovat neobnovitelné zdroje i pro generace budoucí a tím tak dosáhnout trvale udrţitelného rozvoje. Tedy takového rozvoje společnosti, který současným i budoucím generacím zachová moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní potřeby a přitom nesníţí rozmanitost přírody a zachová funkce ekosystémů. To ţe v současné době máme pro tyto zdroje vyuţití neznamená, ţe v budoucnu se pro ně nemůţe najít mnohem naléhavější pouţití a pak by naše obrovská spotřeba mohla znít jako malicherná a nepromyšlená. Obnovitelné zdroje paliv by mohly být tou správnou cestou, kterou bychom se měli ubírat. Avšak i skvělý nápad je moţné špatně realizovat. Proto je velmi důleţité veškeré budoucí kroky dobře promyslet

8 Nepřijít pouze s jednou variantou moţného řešení, ale s více variantami. A i u těchto variant je třeba dívat se do budoucna a neřešit pouze současnou situaci, jak se dnes bohuţel velmi často děje. Rozhodnutí, které se zdá být správné, můţe při jeho realizaci narazit na spoustu problémů. Je tedy velmi důleţité dobře zváţit veškeré plusy a mínusy a teprve podle toho se rozhodnout, kterou cestou se vydat. Jak jiţ bylo řečeno obnovitelných paliv je celá řada, neznamená to však ţe i mezi nimi nejsou horší či lepší varianty. I palivo, které se na první pohled můţe zdát jako nevýhodné, můţe být ve svém důsledku výhodnější neţ ty ostatní. V tomto rozhodování je důleţité se dívat dopředu a dobře kalkulovat s moţnými změnami, které čas přinese. Doufejme tedy, ţe obnovitelné zdroje paliv jsou tou správnou cestou, kterou se máme ubírat. Kromě obnovitelných paliv, však existují další alternativní paliva pro vozidlové motory, jejichţ výchozí surovinou je ropa, tedy neobnovitelný zdroj energie. I kdyţ tato paliva nemají ráz obnovitelnosti přesto jsou důleţitými náhradami za benzín a naftu. Hlavní problém současnosti je produkce oxidu uhličitého automobilovou dopravou. Tato produkce bohuţel neustále roste a nedá se předpokládat, ţe by v budoucnu nabrala klesající tendenci. Tento problém se zvyšující se produkcí oxidu uhličitého, však řeší částečně právě tato paliva. Většina alternativních paliv produkuje při spalování totiţ méně oxidu uhličitého, který je zodpovědný za skleníkový efekt. Proto jsou paliva na obsah této látky testována a obecně normy na produkci nejen této látky se sniţují. Z těchto důvodů se dá předpokládat sniţující se produkce emisí z výfukových plynů nejen vlivem vyuţívání alternativních paliv. 1.2 Cíl práce Cílem této práce je vypracování přehledu současného stavu pouţívaných alternativních paliv pro vozidlové motory u nás a ve světě, popsat jejich výhody pro spalovací motory a zhodnotit jejich perspektivnost do budoucna

9 2 ALTERNATIVNÍ PALIVA V současné době se jako hlavní paliva pouţívají benzín či nafta, jejichţ původem je ropa. Potřeba těchto paliv se však neustále zvyšuje a proto hrozí, ţe by tato paliva jednoho dne jiţ nemohla pokrýt naši spotřebu. Důvody pro vytvoření alternativních paliv jsou různé. Málo kdo asi neslyšel o vyčerpávání zásob ropy. Odhady velikosti těchto zásob se však významně liší. Podle prognózy IEO (International Energy Outlook) bude v roce 2020 světová spotřeba energie o 50 % vyšší neţ v roce Toto předpokládané zvýšení světové spotřeby energie souvisí s očekávaným zvýšením její spotřeby v rozvojových zemích. Pokud se týká ropy,odhaduje se, ţe její světová těţba by měla kolem roku 2020 vrcholit a potom nastane období, ve kterém jiţ bude trvale klesat. [5] Obr. 1 Světové zásoby ropy při dnešní spotřebě (3,5 miliardy t/rok) [4] Předchozí obr. 1 představuje další hrubou předpověď očekávaného dosahu ropy v rozmezí 150 let. Od roku 2010 lze předpokládat větší výkyvy v ceně ropy, coţ pravděpodobně povede ke zvětšení zájmu o vyuţívání nekonvenčních podílů ropy

10 Dalším důvodem, který podporuje nutnost pouţívání alternativních paliv, je stále se zvyšující cena ropy. Tato cena však především odráţí nabídku a poptávku, mnohdy je navíc ovlivněna přírodními katastrofami či politickými problémy. Neméně důleţitým důvodem pro zavedení alternativních paliv je i ekologické hledisko. Emise, které jsou vypouštěny do ovzduší původními fosilními palivy, nepříznivě ovlivňují nejen lidský organismus, ale i celé ekosystémy. Alternativní paliva by tedy měla být prostá těchto nepříznivých vlivů, avšak o tzv. ekologičnosti některých paliv by se dalo také polemizovat. Podle ministerstva ţivotního prostředí by alternativní paliva v dopravě měla být schopna především omezit emise limitovaných (oxid uhelnatý, uhlovodíky, oxidy dusíku, pevné částice) a nelimitovaných ( jako jsou polyaromatické uhlovodíky) znečišťujících látek a skleníkových plynů (především oxidu uhličitého). [6] Nejvýznamnějším důvodem pro zavedení alternativních paliv je tedy zřejmě snaha států se oprostit od závislosti na dodavatelích fosilních paliv, která většinou pocházejí z politicky nestabilních států. Za alternativní paliva, jak se říká náhradě za automobilový benzin a motorovou naftu, se povaţují zejména: stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněné ropné rafinerské plyny (LPG), bioplyn, bionafta a paliva na základě metylesteru řepkového oleje, paliva s vyuţitím alkoholů (etanol a metanol), vodík. [1] K hlavním variantám pro alternativní pohon motorových vozidel patří především zemní plyn, ropný plyn, biopaliva, etanol, metanol a vodík. Některá plynná paliva, však nelze povaţovat bezezbytku za obnovitelná, protoţe podmínky pro obnovitelnost nesplňují. V krátkodobém časovém horizontu jsou řešením biopaliva, tj. paliva vyrobená z biomasy, ve střednědobém časovém horizontu můţe být řešením zemní plyn a syntetická kapalná paliva vyrobená na bázi zemního plynu. Z dlouhodobého časovém horizontu sem můţeme zařadit syntetická kapalná paliva vyrobená na bázi biomasy a vodík. Alternativou k současným kapalným palivům je i zkapalněný propan-butan

11 V době mezi roky 2010 aţ 2020 se předpokládá vyuţívání především zemního plynu jako další alternativní pohonné hmoty (podle předpokladu by v roce 2020 jeho podíl mohl činit aţ 10 % (e.o.)). [5] Vyuţití vodíku jako alternativní pohonné hmoty v dopravě ve větší míře se očekává aţ po roce Je podmíněno dostatečně širokou nabídkou vyráběných vozidel s přijatelnou cenou a vybudováním distribuční sítě pro toto palivo. [5] Obr. 2 Podíl alternativních paliv na sniţování emisí CO2 z dopravy podle představ firmy VW [5] Z obr. 2 vyplývá, ţe důleţitost biomasy a zemního plynu na sniţování emisí CO 2 do roku 2020 pravděpodobně stále poroste. V letech se předpokládá stagnace významu zemního plynu a naopak růst významu vodíku. Vyuţívání biomasy podle předpovědi nadále poroste, i kdyţ uţ ne v takové míře jako doposud

12 2.1 Používaná alternativní paliva Základní pojmy dle směrnice 2003/30/EC [7] Směrnice 2003/30/EC vydaná Evropskou unií obsahuje tyto základní definice jednotlivých pojmů: 1. Pro účely této směrnice se rozumí: 1.1. biopalivem kapalná nebo plynná pohonná hmota pro dopravu vyráběná z biomasy; 1.2. biomasou výsledek biologického rozkladu produktů, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných a ţivočišných látek), z lesnictví a s nimi příbuzných průmyslových oborů, jakoţ i výsledek biologického rozkladu průmyslových a městských odpadů; 1.3. jinými obnovitelnými palivy obnovitelné pohonné hmoty kromě biopaliv, pocházející z obnovitelných zdrojů energie ve smyslu směrnice 2001/77/ES (2) a pouţívané pro účely dopravy; 1.4. energetickým obsahem minimální kalorická hodnota paliva. 2. Za biopalivo se povaţují přinejmenším níţe vyjmenované výrobky: 2.1. bioethanol : ethanol vyrobený z biomasy nebo biologického rozkladu odpadů, uţívaný jako biopalivo; 2.2. bionafta : methylester vyrobený z rostlinného nebo ţivočišného oleje, s kvalitou nafty, uţívaný jako biopalivo; 2.3. bioplyn : plynná pohonná hmota vyrobená z biomasy nebo biologického rozkladu odpadů, která můţe být vyčištěna aţ na kvalitu zemního plynu a uţívána jako biopalivo, nebo dřevoplyn; 2.4. biomethanol : methanol vyrobený z biomasy, který se uţívá jako biopalivo; 2.5. biodimethylether : dimethylether vyrobený z biomasy, uţívaný jako biopalivo; 2.6. bio-etbe (ethyl-tercio-butyl-ether) : ETBE vyrobený z bioethanolu. Objemové procento biopaliva v bio-etbe je 47 %;

13 2.7. bio-mtbe (methyl-tercio-butyl-ether) : palivo vyrobené z biomethanolu. Objemové procento biopaliva v bio-mtbe je 36 %; 2.8. syntetická biopaliva : syntetické uhlovodíky nebo směsi syntetických uhlovodíků vyrobené z biomasy; 2.9. biovodík : vodík vyrobený z biomasy nebo biologického rozkladu odpadů, uţívaný jako biopalivo; čistý rostlinný olej : olej vyrobený z olejných rostlin lisováním, vyluhováním nebo srovnatelnými postupy, surový nebo rafinovaný, avšak chemicky neupravovaný, pokud je jeho vyuţití slučitelné s typem daného motoru a odpovídajícími poţadavky týkajícími se emisí

14 2.2 Jednotlivá alternativní paliva Ropný plyn LPG LPG (z angličtiny Liquefied Petroleum Gas) znamená zkapalněný ropný plyn. Toto palivo je tvořeno směsí uhlovodíkových plynů a pouţívá se jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. Tento zkapalněný plyn, který je hlavně směsí propanu a butanu obsahuje málo síry, ţádné olovo a benzenové uhlovodíky. Umoţňuje dosáhnout stejnorodé směsi vzduchu a paliva, kterou lze dobře rozdělit mezi válce, a to je velká výhoda pro spalování. Cena tohoto paliva je také příznivá a to i přesto, ţe spotřeba je o 20% vyšší. Zajímavou vlastností je také schopnost přecházet z plynné formy do kapalné, kdy z 1 m 3 plynu vzniknou 4 litry kapaliny. Tato schopnost tedy umoţňuje v malém prostoru skladovat velké mnoţství energie. Tato směs propanu a butanu není jedovatá, ale je nedýchatelná (neobsahuje kyslík). V kapalném skupenství je lehčí neţ voda, v plynném těţší neţ vzduch. [1] LPG se nejčastěji pouţívá v záţehových motorech, ve kterých má oproti motorům poháněným benzínem niţší výfukové emise. Samozřejmě toto tvrzení platí pouze při správném seřízení a pouţití kvalitního paliva. Pouţití LPG k pohonu vozidel při správném technické řešení plynofikovaných vozidel je nepochybně správný krok k sníţení zátěţe ovzduší výfukovými emisemi. Toto sníţení zátěţe se především projevuje ve velkých městech, kde se často přistupuje k plynofikaci autobusů městské hromadné dopravy. [1] V ČR plynofikaci městské hromadné dopravy vyuţívá například Dopravní podnik města Mostu a Litvínova, a.s., kde je velkým problémem kumulace průmyslu. Pomocí sníţených emisí těchto autobusů, chtějí tak sníţit emisní znečistění vzduchu, a tak přispět k zlepšení kvality ţivota tamějších obyvatel. [12] Díky stále se zvyšujícím cenám benzínu a nafty toto palivo začíná bít stále více oblíbenější. V současnosti se lidé stále více zajímají o přestavby, na pohon s LPG. Tato vstupní investice do přestavby, se však u vozidel s menším počtem ujetých km za rok, vrací aţ v dlouhodobějším horizontu

15 Obr. 3 Porovnání emisních vlastností osobního automobilu, provozovaného na benzin, resp. na LPG [1] Obr. 3 představuje porovnání jednotlivých vyprodukovaných emisí, kde benzín představuje 100%. Tedy například u produkce CO, vyprodukuje automobil na propan butan o 43,3% méně škodlivin. Naopak např. u polycyklických aromatických uhlovodíků nedochází jiţ k tak výraznému sníţení. Propan butan vyprodukuje jen o 17,6% méně těchto škodlivin neţ benzín. Celkově však toto palivo má niţší produkci všech uvedených emisí coţ patří k jeho hlavním výhodám. Výhodou LPG je i to, ţe při nízkých teplotách např. studený start, má toto palivo o 40% méně výfukových emisí neţ benzín. Tato vlastnost je velmi výhodná především v místech s vysokým soustředěním obyvatel, kdy vozidlo po startu neprodukuje tolik emisí jako běţné vozidlo. [1]

16 Tab. 1 Vlastnosti LPG [26] Parametr Jednotka Benzin LPG Hustota kg/m ,0 Výhřevnost MJ.kg -1 43,9 45,8 Oktanové číslo ,0 C 1 0,85-0,855 0,823 Jak je patrné z tab. 1, oktanové číslo zemního plynu je o 5 aţ 10 % větší neţ u benzínu, to umoţňuje vyšší kompresi a tím i vyšší účinnost motoru. Vyšší měrná výhřevnost tohoto paliva je však kompenzována niţší hustotou, a díky tomu se zkracuje i dojezdová vzdálenost vozidla. Výhodou je především ekonomičnost provozu vozidla s tímto pohonem. Toto palivo je oproti benzínu asi o polovinu levnější, spotřeba je průměrně sice o 20% vyšší neţ při jízdě na benzín, ale i tak je ekonomická úspora při pouţití paliva značná. Výhodou je také moţnost kdykoliv přepnout vozidlo do reţimu pohonu na benzín. Díky tomu se značně zvyšuje dojezdová vzdálenost vozu, coţ je výhodou především při cestách do zahraničí. Síť čerpacích stanic na LPG není v současné době totiţ stále dostačující. [1] Od roku 2004, kdy u nás bylo kolem 500 čerpacích stanic s LPG, došlo k růstu na současnou hodnotu kolem 800 čerpacích stanic. [9] Byť počet stanic stále roste není doposud dostačující, coţ je hlavním omezením rozšíření tohoto paliva. I kdyţ moţnost přepnutí na benzín, tuto nevýhodu do značné míry kompenzuje. Další významnou nevýhodou je zvětšení celkové hmotnosti automobilu. Nevýhodné je také zmenšení zavazadlového prostoru, v kterém jsou tlakové nádrţe na LPG uloţeny. Tyto nádrţe mohou váţit od 50 do 80 kg. [1] Samozřejmě i pro pouţívání tohoto paliva platí určitá omezení. Řidič s vozidlem například nemůţe parkovat v podzemních garáţích. Určitá omezení jsou také při vjezdu do opraven a při opravách vozu. Jde především o situace, kdy můţe při činnosti vzniknou jiskra, např. sváření, broušení. Opravy vozu můţe vykonávat pouze proškolený mechanik pro opravy automobilů se zařízením pro alternativní pohon

17 plynem. Majitel vozu je povinen absolvovat po celou ţivotnost vozu pravidelné kontrolní prohlídky.[1] Čerpání LPG do nádrţe není nijak sloţité a je upraveno tak, aby nemohlo dojít během čerpání k nehodě Výdejní pistole je opatřena pryţovou manţetou pro ochranu osoby nasazující a vyjímající hubici z hrdla dálkové přípojky plnění před případným popálením plynem v případě, ţe by došlo k mechanickém poškození hrdla nádrţe vozidla nebo pistole, nebo ţe by hubice pistole správně nezapadla do hrdla přípojky vozu. Na drţadle pistole je obal zabraňující přimraţení pokoţky ke kovové části pistole v případě úniku plynu. Výdejní pistole stojanu je během čerpání LPG přichycena k hrdlu dálkové přípojky plnění automobilu a není třeba ji drţet. [1] Shrnutí výhod tohoto paliva: provozní výhody o LPG má vyšší oktanové číslo o vysoká výhřevnost a vysoká antidetonační odolnost LPG o zachování moţnosti vyuţívat i benzínový pohon o zvýšení dojezdové vzdálenosti, ekologičnost paliva o lepší homogenita směsy plynu se vzduchem o niţší produkce škodlivin o niţší emise při studeném startu, ekonomické hledisko provozu vozidla na LPG o cena paliva. Shrnutí nevýhod tohoto paliva: cena přestavby, zvětšení celkové hmotnosti vozidla a zmenšení zavazadlového prostoru, omezení vlivem pouţívání LPG (zákaz vjezdu do podzemních garáţí, povinné pravidelné kontrolní prohlídky )

18 2.2.2 Zemní plyn CNG a LNG Zemní plyn je tvořen asi z 85 % metanem, coţ je plyn s chemickým vzorcem CH4, který je bez zápachu, hořlavý, se vzduchem vybuchující. Často se vyskytuje v přírodě jako bahenní či důlní plyn. Dále je zemní plyn tvořen z 10 % dusíkem a oxidem uhličitým a z 5% vyššími uhlovodíky. [1] Zkratka CNG - Compressed Natural Gas v překladu znamená stlačený zemní plyn. Ve vozidle bývá většinou uloţen v zásobníku pod tlakem aţ 200 bar. Zkratkou LNG coţ je - Liquified Natural Gas, označujeme zemní plyn zkapalněný. K dosaţení zkapalnění LNG je třeba teplota 162 C, čímţ se původní objem zemního plynu zmenší zhruba šestsetkrát. [1] Z % je zkapalněný zemní plyn tvořen metanem. Jedná se o namodralou, průzračnou kapalinu prostou zápachu, netoxickou, nekorozívní s malou viskozitou. [25] I přes to, ţe zemní plyn je také fosilní palivo, jedná se o ekologické palivo. Tato výhoda vyplývá především z chemického sloţení zemního plynu, např. produkce CO 2 je aţ o 25% niţší. Další škodlivé látky např. CO, HC, No x, jsou niţší o 80 % oproti spalování benzínu či nafty. Navíc saze, oxid siřičitý a zdraví škodlivý benzol nevznikají vůbec. Pro další sníţení emisí můţeme pouţít třícestný katalyzátor. Z těchto důvodů řadíme zemní plyn k nejekologičtějším palivům vůbec. [1] Distribuce plynu k uţivateli je jednoduchá. Plyn se přepravuje pomocí jiţ vybudovaných plynovodů, tudíţ zde není další ekologická zátěţ v podobě přepravy pomocí cisteren. I přes to je však síť čerpacích stanic nedostačující. Proto se vozidla nabízejí kromě tzv. monovalentních i jako bivalentní. U těchto vozidel lze jako palivo kromě CNG stále pouţívat i benzín. Díky tomu lze bez problémů přepínat pohon mezi CNG a benzínem, coţ značně zvyšuje jejich dojezdovou vzdálenost a částečně tak řeší problémy se sítí čerpacích stanic. Běţná vozidla lze na tento systém samozřejmě přestavět, ale řada odborníků doporučuje spíše zakoupit vůz s touto úpravou přímo od výrobce. [4] Pro plnění plynu do vozidla můţeme vyuţít dvou tipů plnících stanic. Prvním je stanice pro rychlé plnění. Doba plnění v této stanici je srovnatelná s čerpáním běţných kapalných paliv, tedy 3 5 minut. Toto plnění je prováděno výdejním stojanem. Při plnění se, pomocí rychloupínacího systému, připojí hadice výdejního stojanu na plnící ventil vozidla. Tyto výdejní stojany jsou vybaveny hmotnostním měřením průtoku plynu, teploty a tlaku, aby zajistily stanovený provozní tlak v nádrţi vozidla na MPa. Druhým způsobem jsou stanice pro pomalé plnění

19 Tyto stanice přímo pomocí kompresoru plní zemní plyn do vozidel, přičemţ mohou plnit i několik aut najednou. Toto plnění zpravidla trvá několik hodin. Oficiální mezinárodní název tohoto zařízení je VRA Vehicle Refuelling Appliance, v češtině toto zařízení nejlépe vystihuje název domácí plnička plynu. Výhodou této stanice je především její nezávislost na veřejných čerpacích stanicích, lze ji zřídit všude kde je přípojka plynu. Naopak nevýhodou je vyšší pořizovací cena. [8] Plyn je ve vozidle uchováván v tlakových nádrţích o značné hmotnosti. Tyto tlakové nádrţe jsou často umisťovány do zavazadlového prostoru, coţ přispívá ke sníţení komfortu. Běţná ocelová tlaková nádrţ o objemu 80 l má hmotnost cca 80 kg. Tuto nevýhodu lze částečně kompenzovat pouţitím tlakových lahví z kevlaru, kde při objemu 100 l váţí nádoba pouze 27 kg. Na druhou stranu je však cena těchto nádob významně vyšší oproti ceně nádob ocelových. Výhodou kevlarových nádrţí je i vyšší bezpečnost, bez problému odolají úderům kladiva, nárazu i střelbě. Navíc při případném úniku plynu, zemní plyn stoupá vzhůru, takţe nemůţe dojít např. k průsaku paliva do země. [1] Tab. 2 Porovnání některých vlastností benzínu a zemního plynu [27] Parametr Jednotka Benzin Zemní plyn Oktanové číslo, rozsah Teplota vznícení C Teplota varu C ,6 Hustota při 15 C kg/m ,678 Min. výhřevnost ka. fáze, resp. plynné fáze MJ/kg 43,5 34 MJ/m 3 Podle tab. 2 je zápalná teplota zemního plynu oproti benzínu dvojnásobná. Zemní plyn má podobně jako LPG také vyšší oktanové číslo neţ benzín, to příznivě ovlivňuje chod motoru a jízdní vlastnosti. Chod motoru také příznivě ovlivňuje schopnost zemního plynu dosáhnout lepšího promísení směsi paliva. Tato výhoda přispívá ke snadnějším startům při studeném motoru a také příznivě ovlivňuje produkci nespálených uhlovodíků a ostatních škodlivin. [1]

20 Spalováním zemního plynu se sniţuje, například produkce ozónu, smogu, plynů vyvolávajících skleníkový efekt a také nejsou produkovány pevné částice a síra. tímto přispívá toto palivo k ekologičnosti [4] Ţivotnost těchto motorů a oleje je mnohem vyšší, protoţe vnitřní části motoru nejsou zanášeny karbonovými úsadami. [1] Toto palivo je také ekonomicky výhodné, je totiţ mnohem levnější neţ ostatní paliva. Jeho současná cena se pohybuje maximálně kolem 24 Kč/kg, oproti benzínu je to úspora cca 10 korun. Zemní plyn má vyšší perspektivu do budoucnosti neţ paliva vyráběná z ropy, důvodem jsou jeho větší zásoby coţ si uvědomuje i Evropská unie. Do roku 2020 by se zemní plyn měl stát podle plánu Evropské unie nejrozšířenějším alternativním palivem. jeho zásoby jsou značné a kladem je přínos pro ţivotní prostředí. Pro současnou EU to představuje 23,5 miliónů vozidel s celkovou spotřebou 47 miliard kubíků plynu. To je přibliţně stejné mnoţství, jaké proteče nyní za rok tranzitním plynovodem přes Českou republiku. Záměr EU otevírá plynárenským firmám, mnohem rychleji a v podstatně větším rozsahu, velice perspektivní trh dalšího uplatnění zemního plynu. [1] Shrnutí výhod zemního plynu jako paliva: ekologické hledisko o niţší produkce škodlivin, o palivo je lehčí neţ vzduch, při úniku nedojde ke kontaminaci půdního prostředí, provozní výhody o homogenita palivové směsi o prodlouţení ţivotnosti motoru o vysoká antidetonační schopnost, vyšší bezpečnost, ekonomičnost paliva o niţší cena paliva neţ u paliva konvenčního, zachování moţnosti vyuţívat i benzínový pohon,

21 zvýšení dojezdové vzdálenosti. Shrnutí nevýhod tohoto paliva: zmenšení zavazadlového prostoru vlivem nádrţe, nedostatečná infrastruktura čerpacích stanic Biopaliva a alkoholy Biomasu řadíme k obnovitelným zdrojům energie především proto, ţe na rozdíl od jiných zdrojů představuje akumulovanou sluneční energii. Je to nejrychlejší způsob jak se do budoucna můţeme stát nezávislými na fosilních palivech, avšak zároveň tvoří konkurenci běţným plodinám pro výţivu člověka. Vyuţívá totiţ plodiny jako cukrová řepa, cukrová třtina, brambory, olejniny, aj. Pro výrobu můţe také pouţít opady z výroby např. zemědělské, lesnické, potravinářské. K nejdůleţitějším palivům vyrobeným z biomasy řadíme: metanol, etylalkohol a bionaftu. Dalšími palivy jsou bioplyn a dřevoplyn. Dřevoplyn byl populární hlavně v období 2. světové války, ale dnes jiţ ustupuje do pozadí. [1] Podle směrnice 2003/30/EC bylo cílem Evropské unie nahradit 2 % energetického obsahu fosilních motorových paliv obnovitelnými zdroji (biopaliva a elektrická energie z obnovitelných zdrojů), do konce roku Do konce roku 2010 se tento cíl zvýšil na 5,75 %. Dle směrnice 2009/28/ES je cílem Evropské unie do roku 2020 nahradit 10 % energetického obsahu fosilních motorových paliv obnovitelnými zdroji. [7] [24]

22 Rostlinné oleje Rostlinný olej můţeme získat z různých rostlin, dnes je k dispozici přes 300 druhů, mezi něţ patří např. u nás velmi vyuţívaná řepka olejná, dále slunečnice, olivy, sója, kokosový ořech aj. Olej je v těchto rostlinách uloţený v semenech či plodech a získává se lisováním. [1] Vlastnosti těchto olejů vyplývají z druhu a podílu obsaţených mastných kyselin. Ty oleje, které mají nenasycených mastných kyselin hodně, mají dobrou oxidační stálost, avšak jsou tekuté jen při teplotě +20 C a vyšší. To je důvod proč například palmový olej se u nás samostatně nepouţívá. Oleje známé z naší kuchyně obsahují převáţně nenasycené mastné kyseliny a jsou tekuté i při teplotách pod 0 C. Mají však malou oxidační stálost a za vyšších teplot dochází k tvorbě lepivých pryskyřic. [11] Výhoda rostlinných olejů je hlavně v tom, ţe je moţné na jejich spalování upravit téměř kaţdý vznětový motor. [1] Bionafta Při pouţívání neupravených rostlinných olejů jsou nutné rozsáhlé konstrukční úpravy vznětových motorů. Z těchto důvodů jsou tyto přestavby neekonomické i přes niţší cenu neupraveného oleje. V ČR se nejvíce vyuţívá olej z řepky olejné. Proto se do konstrukčně nezměněných vznětových motorů začalo pouţívat chemicky upravené palivo na bázi rostlinných olejů. Čisté rostlinné oleje se upravují esterifikací na metylester. [2] V ČR se pouţívá zkrácené označení MEŘO pro Metylester Řepkového Oleje, v zahraničí se pouţívá termín RME Rapeseed Methyl Ester. [1] Existují dva různé typy bionafty. První typ tvoří čistý metylester řepkového oleje, tato varianta je však neekonomická. Druhou variantou je směsná nafta obsahující min. 31 % MEŘO, zbylý podíl je tvořen klasickou motorovou naftou. [1] MEŘO čirá naţloutlá kapalina bez mechanických nečistot a viditelné vody je neomezeně mísitelná s motorovou naftou. Je netoxická, neobsahuje těţké kovy ani ţádné látky škodlivé zdraví. Je agresivní vůči běţným nátěrům a pryţím. [2]

23 Tab. 3 Porovnání vlastností MEŘO a nafty [1] Parametr Jednotka Nafta s nízkým obsahem síry MEŘO Cetanové číslo 46 61,2 Bod varu C Viskozita při 20 C při 50 C mm 2 /s mm 2 /s 5,1 2,6 7,5 3,8 Obsah síry % hmot. 0,036 0,012 Obsah dusíku ppm 0 6 Zbytkový obsah uhlíku % 0,15 0,02 Výhřevnost MJ.kg -1 44,5 40,6 Hustoto kg.m ,9 880,2 Z porovnání vlastností MEŘO a nafty uvedených v tab. 3 vyplývá, ţe jejich vlastnosti jsou velmi podobné. MEŘO má vysoké cetanové číslo coţ přispívá k dobré vznítitelnosti paliva. Ve srovnání s motorovou naftou má také vyšší viskozitu a také hustotu, avšak výhřevnost je u MEŘO niţší neţ u nafty. Pokud porovnáme MEŘO s motorovou naftou, zjistíme ţe u MEŘO dochází k významnému sníţení emisí nespálených uhlovodíků, a na nich navázaných polycyklických aromatických uhlovodíků. Výhodou spalování tohoto paliva je, ţe vyprodukovaný CO 2 je v důsledku asimilace nově vysazených rostlin spotřebován a díky tomu není nárůst obsahu CO 2 v atmosféře a nedochází k zatěţování ţivotní prostředí. Navíc při jeho spalování nedochází k produkci oxidů síry, protoţe palivo ţádno síru neobsahuje, a tak přispívá k zamezení kyselých dešťů. Obecně rostlinné oleje neobsahují aromatické sloţky a ve srovnání s motorovou naftou jsou emise polycyklických aromatických uhlovodíků také niţší. K dalšímu sníţení škodlivin dochází při pouţití oxidačního katalyzátoru. Při případné kontaminaci půdy výrobci garantují aţ 90% odbouratelnost paliva během 21 dnů. Vozidlům pouţívajícím bionaftu stačí běţná velikost nádrţe, protoţe má porovnatelnou hustotu energie jako nafta a

24 výkon motoru je také podobný. Vlivem podpory státu je i toto palivo pro spotřebitele zajímavé z cenového hlediska. [1] Pokud má vozidlo přejít na MEŘO doporučuje se překontrolování technického stavu vozidla, jde především o palivový systém. Vozidlům se zhoršeným stavem motorů a opotřebovanou pístní skupinou se přechod na toto palivo nedoporučuje. Kvůli agresivitě vůči pryţím se doporučuje výměna takovýchto těsnění a pryţových hadic palivového systému. Rovněţ je třeba chránit nátěry před potřísněním palivem. MEŘO je letním palivem, proto můţe při teplotě pod +5 C dojít k problémům se startováním. Také se doporučuje kratší interval mezi jednotlivými výměnami oleje. [3] Shrnutí výhod bionafty: ekologické hledisko o niţší emise oproti motorové naftě o vyrovnaná energetická bilance o odbouratelnost v případě kontaminace, o niţší zátěţ ţivotního prostředí o niţší obsah polycyklických aromat ekonomicky výhodnější cena paliva, není třeba konstrukčních změn motoru neomezená mísitelnost s motorovou naftou srovnatelný výkon motoru s motorovou naftou, dostupnost paliva pro uţivatele. Shrnutí nevýhod bionafty: agresivita vůči pryţovým částem, barvám, lakům, horší startovatelnost při nízkých teplotách. mírně vyšší emise NOx častější intervaly výměny oleje

25 Paliva na bázi alkoholů K hlavním zástupcům alkoholů vhodných pro spalovací motory patří metanol a etanol. Přičemţ metanol lze vyrábět z fosilních paliv (ropa, uhlí, zemní plyn), částečně lze pouţít i biomasu (suchou destilací dřeva). Oproti tomu etanol je produkt vyráběný kvašením ze zemědělské výroby. Pouţívají se zde suroviny obsahující cukr, celulózu nebo škrob. [1] Spalováním alkoholů klesá mnoţství pevných částic, ale zvyšuje se obsah CO a CH x ve spalinách a také se zde tvoří aldehydy. Metanol se navíc k některým materiálům chová agresivně např. pryţe, plasty, slitiny hliníku, mimo to je pro člověka velmi toxický. Porovnání vlastností etanolu a metanolu i s ropnými palivy je uvedeno v následující tabulce. [1] Tab. 4 Vlastnosti etanolu a metanolu a jejich porovnání s ropnými palivy[1] Etanol Metanol Benzin Nafta Výhřevnost [MJ.Kg -1 ] 26,9 21,3 43,7 42,5 Bod varu [ C] 78,3 64,5 99,2 150 Oktanové číslo Jak je patrné z tabulky č. 4, výhřevnost alkoholových paliv je mnohem menší, ale i tak dokáţí rychle a dokonale shořet, navíc ke spálení spotřebují mnohem menší mnoţství vzduchu, vlivem vázaného kyslíku. Díky vyššímu oktanovému číslu je moţné zvýšit kompresní poměr záţehových motorů. [1] Tato paliva lze pouţít u záţehových i vznětových motorů a lze je mísit i s benzínem. U zážehových motorů nejsou nutné významné úpravy. Je třeba zvětšit dodávku paliva do motoru tak, aby odpovídala směšovacímu poměru z důvodu menší výhřevnosti alkoholu. Také je třeba upravit palivový systém a motor, aby se omezily korozní vlivy. Oproti tomu motory vznětové je nutné přestavět na záţehové nebo upravit palivo tak, aby vznětovým motorům odpovídalo. [1]

26 Metanol Jedná se o čistou kapalnou látku bez zápachu, pro člověka jedovatou. Nejvíce metanolu je vyráběno v Brazílii, USA a Švédsku. K jeho výrobě je moţné pouţít jak jiţ bylo řečeno fosilní paliva, ale i biomasu. Výroba z ní však není ekonomická. [1] Oproti motorové naftě obsahuje méně emisí např. při pouţití u automobilu je zde sníţení NO x o 65%. Metanol má o polovinu niţší energetickou hustotu neţ nafta, proto na stejnou vzdálenost spotřebuje vozidlo zhruba dvakrát víc paliva. Metanol je v porovnání s benzínem méně prchavý a dá se uhasit vodou a to i na malou vzdálenost od ohně díky niţší teplotě hoření. Hlavní nevýhodou je jiţ zmíněná toxicita. Další nevýhodou je to, ţe způsobuje rychlejší korozi kovových materiálů a má i negativní vliv na plastové materiály. [1] Metanol jako palivo se vyrábí ve dvou podobách. První je samotný metanol v čisté formě (M100) pouţívaný především v USA pro nákladní vozy. V ČR se pouţívá směs (M85 tvořenou 85 % metanolu s 15 % bezolovnatého benzínu). V případě pouţití metanolu u vznětových motorů, je třeba vozidla vybavit zapalovacím systémem (cetanové číslo metanolu je 5). Pokud palivo obsahuje několik procent nafty, není jiţ třeba pouţívat zapalovací svíčky. [1] Etanol Etanol řadíme k jednomu z nejstarších alternativních paliv. Je pouţíván jako palivo ve spalovacích motorech, ale vyuţívá se i v potravinářském průmyslu. Tato jeho univerzálnost je velkou výhodou. Důleţité je i to, ţe pro člověka není v malém mnoţství toxický. [1] Etanol se vyrábí fermentací cukerných roztoků. Pro výrobu je moţné pouţít suroviny obsahující cukr, celulózu nebo škrob, jakými je např. obilí, brambory, kukuřice, cukrová třtina, cukrová řepa, ovoce a další plodiny. Fermentovaná směs obsahuje po 30 hodinách 6 aţ 10% alkoholu, ten se po destilaci pouţívá jako kapalné palivo. Během tohoto procesu vznikají vedlejší produkty, které jsou významné z pohledu krmivářského jako bílkovinné krmivo.[1] Pěstování plodin pro výrobu etanolu by přispělo k podpoře zemědělství. Ale pokud by došlo k většímu rozšíření tohoto paliva, mohla by se surovina pro jeho výrobu stát velmi významným konkurentem zemědělské výroby pro lidskou výţivu. Coţ vidím jako hlavní nevýhodu tohoto paliva

27 Další důleţitou nevýhodou tohoto paliva je rychlejší koroze díky jeho schopnosti vázat vodu. Výpary z paliva, především během čerpání pohonných hmot, mohou ovlivnit řidičovu schopnost řídit vozidlo. Vyšší zápalná teplota etanolu, můţe ovlivnit startovatelnost při nízkých teplotách. Kvůli niţší výhřevnosti mají vozidla jezdící na toto palivo vyšší spotřebu. Navíc během spalování se tvoří aldehydy ve výfukových plynech. Tuto koncentraci lze sníţit aţ o 80% díky oxidačním katalyzátorům. Takţe stále platí, ţe emise vznikající spalováním tohoto paliva jsou niţší neţ při spalování benzínu a to i při pouţití směsí etanolu s benzínem.[1] Shrnutí výhod methanolu a etanolu: provozní výhody o obě paliva mají vyšší oktanové číslo coţ umoţňuje vyšší kompresi, ekologické hledisko o produkují méně škodlivin. Shrnutí nevýhod těchto paliv: obě paliva urychlují korozi kovových materiálů, problémy při startech za nízkých teplot, niţší dojezdová vzdálenost, metanol je vysoce toxický, má neviditelný plamen, draţší výroba neţ u benzínu Bioplyn Tato látka je tvořena směsí plynů: % metan, % oxid uhličitý a 1 3 % ostatní plyny. Bioplyn je vyráběn pomocí anaerobní fermentace organických látek (chlévská mrva, prasečí kejda). [1] Pro pohon motorových vozidel, je nutné bioplyn zbavit neţádoucích příměsí (oxid uhličitý a sirovodík). Nevýhodou vyuţívání tohoto paliva jako pohonné hmoty je jeho omezené mnoţství a lokální moţnost vyuţití. Další výhody a nevýhody jsou srovnatelné se zemním plynem. V dopravě je bioplyn vyuţíván ve Švédsku, Dánsku, Rakousku, Švýcarsku, Francii a Itálii, dále ve světě v Brazílii, USA, Chile a na Novém Zélandu. [1] Nejedná se však o hojně vyuţívané palivo

28 Étery Jedná se o uhlovodíkové sloučeniny obsahující kyslík, které lze vyrobit z biomasy. Étery mají vysoké oktanové číslo coţ umoţňuje namíchat vysoce oktanový motorový benzín. Hlavním důvodem je snaha sníţit škodlivost emisí. Přidáním oxigenátů se sníţí především obsah oxidu uhelnatého a uhlovodíků v emisích. [3] [23] MTBE (methyl-tercio-butyl-ether) je dnes nejrozšířenější oxigenát, který umoţňuje formulaci bezolovnatého autobenzínu. ETBE (ethyl-tercio-butyl-ether), můţe nahradit MTBE. [3] Oba tyto étery ve směsi s benzínem mají stejné provozní parametry motoru. [24] Průkopníkem ETBE se stala Francie, následovaná Itálií. [3] V současnosti se nejvíce vyrábí ve Francii, Španělsku a Německu jako sloţka benzínu. [23] Dimetyléter (DME) je náhradou motorové nafty pouţívané ve vznětových motorech, ale můţe být pouţit i ke zlepšení průběhu spalovacího procesu metylalkoholových paliv v mnoţství max. 15 %. Jedná se o bezbarvý plyn, který má chloroformový zápach. Mírně dráţdí dýchací cesty, ale není jedovatý. Ve směsi se vzduchem, kyslíkem, chlórem a chlorovodíkem tvoří výbušnou směs. [23] Vlastnosti DME ve srovnání s propanem a naftou představuje následující tabulka č. 5. Díky vysokému cetanovému číslu je DME vhodný pro vznětové motory jako palivo. Výhodou je vysoký obsah kyslíku, který příznivě ovlivňuje průběh spalování. V porovnání s naftou má také niţší zápalnou teplotu. Naopak nevýhodou je jeho nízký bod varu, kvůli kterému musí být skladován v nádrţích pod tlakem (na nádrţe jsou kladeny podobné poţadavky jako na nádrţe pro LPG) a nízká viskozita (nutná těsnost palivového systému). DME je agresivní vůči pryţím a některým plastům. Další důleţitou nevýhodou je i nízká mazací schopnost vyţadující mazivostní přísadu

29 Tab. 5 Vlastnosti DME, propanu a nafty [23] Parametr Jednotka DME Propan Nafta Hustota při 20 C kg/m Výhřevnost kwh.kg-1 7,8 12,9 11,9 Obsah kyslíku % hm. 34,8-0,004 Bod varu C -24,8-42, Zápalná teplota C Cetanové číslo Pří spalování je DME v porovnání s motorovou naftou výrazně ekologičtější v produkci oxidů dusíku a pevných částic. Obsah CO je sice vyšší, ale tento problém lze snadno odstranit oxidačním katalyzátorem. [23] Shrnutí výhod dimetyléteru: ekologické hledisko o vstupní surovina pro výrobu o niţší produkce škodlivin Provozní výhody o dobré cetanové číslo o nízká teplota samovznícení o při spalování se netvoří saze o méně hlučné motory Nevýhody paliva: o poloviční energetický obsah na jednotku objemu

30 2.2.4 Vodík Vodík je povaţován za moţné palivo budoucnosti. Jedná se o nejhojnější a nejjednodušší prvek ve vesmíru a třetí nejhojnější prvek na Zemi. Kde se vyskytuje prakticky v neomezeném mnoţství, téměř výhradně ve formě sloučenin (voda, uhlovodíky, atd.). [28] Tab. 6 Srovnání vybraných vlastností benzínu a vodíku při 20 C [28] Palivo (20 C) Hustota Měrný objem Výhřevnost Hustota energie druh/skupenství [kg/m3] [l/kg] [MJ/kg] [MJ/l] Vodík 1 bar 0, ,01 Vodík 700 bar 39 25, ,6 Benzín 700 1,43 44,5 31,15 Předchozí tabulka č. 6 představuje porovnání vlastností benzínu a vodíku jako paliva. Z tabulky je patrné, ţe výhřevnost vodíku oproti benzínu je téměř trojnásobná. Důleţitější je však hustota energie, která vyjadřuje mnoţství energie na daný objem paliva, která je přímo úměrná výhřevnosti a hustotě paliva. Stlačený vodík má mnohem menší měrný objem, hustota energie se s intenzitou stlačení zvyšuje. Energii v něm obsaţenou lze uvolnit ve dvou formách. První z nich je uvolnění energie ve spalovacím motoru, druhá ve studené formě přímou přeměnou v elektrický proud v palivovém článku. Pouţití systémů na bázi palivového článku částečně kompenzuje niţší hustotu energie. [1] [28] Při spalování směsi vodíku a vzduchu nevznikají téměř ţádné emise, oproti benzínu má aţ o 99,9 % niţší emise. Výhodou druhého způsobu je však mnohem větší energetická účinnost při vyuţití energie z palivového článku a tím i dosaţení srovnatelných jízdních vlastností s klasickými vozy. [1] Při manipulaci s vodíkem jsou nutná omezení vyplývající z fyzikálně - chemických vlastností vodíku. Asi nejvýznamnější je jeho vlastnost tvořit výbušnou směs s kyslíkem, proto musíme zajistit naprostou těsnost od lahve nebo zásobníku aţ ke spotřebiči. [1]

31 Pro výrobu vodíku je moţné vyuţít celou řadu zdrojů. Z fosilních paliv se vyrábí parním reformováním a parciální oxidací zemního plynu, ropných zbytků nebo zplyňováním uhlí. Z vody lze vodík vyrobit elektrolýzou. Při elektrolýze vody se spotřebuje na 1 kwh energie ve vyrobeném plynném vodíku 1,53 kwh elektrické energie. Při výrobě ze zemního plynu pouze 1,43 kwh. Z těchto důvodů se v současnosti vyrobí 90% vodíku ze zemního plynu.[5] Spalovací motory na vodík dosahují vysoké účinnosti aţ při větším zatíţení, pomocí přeplňování je moţné rozšířit dobrou účinnost i do pásma nízkého zatíţení. Nevýhodou je malá objemová výhřevnost směsi vlivem nízké hustoty vodíku. Větším nebezpečím jsou zpětné zášlehy plamene do sacího potrubí.[16] U druhého způsobu vyuţití vodíku je pouţit elektromotor a jiţ zmíněný palivový článek, který souţí jako akumulátor. Tento systém pohonu je výhodný nejen díky nulové produkci emisí, ale i z důvodu vysoké účinnosti. [1] Pouţívané palivové články u tohoto způsobu vyuţití jsou elektrochemickým zařízením, které souvisle mění chemickou energii paliva na elektrickou. Existuje několik typů těchto palivových článku lišících se elektrolytem, provozní teplotou, účinností a především způsobem pouţití. V dopravě je nejpouţívanější palivový článek s polymerní membránou (PEMFC). Palivové články by se podle předpokladu za let mohly stát dominujícím způsobem pohonu vozidel. [16] Hlavní výhodou těchto článků je malá produkce škodlivin, vodíkové palivo produkuje jen vodu a elektřinu. Články jsou velmi spolehlivé a mají delší ţivotnost, díky jednodušší konstrukci většinou bez pohyblivých částí. Vozidla poháněná vodíkem vyţadují přeplňování a optimální seřízení soustavy. Tím se zamezí klepání a především obávaným zpětným zášlehům do sacího potrubí. Vozidla s palivovými články pomaleji reagují na vyšší zatíţení motoru, řešením jsou hybridní pohony např. kombinace spalovacího motoru a palivového článku. Negativem je také vysoká cena tohoto pohonu a nedostatečná síť čerpacích stanic. [16] Největší konkurencí pro vozy na vodík jsou elektromobily, jejichţ jedinou nevýhodou je niţší dojezdová vzdálenost

32 Shrnutí výhod vodíku jako paliva: ekologické hledisko o velmi nízké emise při spalování, ekonomické hledisko o dostatek suroviny pro výrobu, Nevýhody: vysoké výrobní náklady, malá výhřevnost při spalování vodíku v běţných motorech, ve stádiu vývoje, výroba vodíku pomocí elektřiny z neobnovitelných zdrojů, malá síť čerpacích stanic. 2.3 Přehled používaných paliv u nás a ve světě Používaná paliva v ČR V České republice jsou podle ministerstva ţivotního prostředí vyuţívána v dopravě především tyto alternativní paliva: Plynná paliva sem řadíme především stlačený zemní plyn a zkapalněný ropný plyn (i kdyţ ho nelze zcela povaţovat za obnovitelný z důvodu jeho výchozí suroviny kterou je ropa (fosilní palivo), Biopaliva v čisté formě jako estery mastných kyselin a ropné oleje, nebo v různých směsích s fosilními palivy např. bioethanol s benzínem, estery mastných kyselin s motorovou naftou. Během několika let se počítá s vyuţitím biopaliv II. generace vyráběných však z nepotravinářské biomasy jakou je celulóza z dřevení hmoty nebo jiných rostlin. Tím dojde k odklonu od dnes vyuţívaných potravinářských plodin. [6]

33 2.3.2 Používané LPG Tab. 7 Spotřeba LPG (kt) v letech [5] Rok ČR Evropa & Eurasie Celý svět Jak je vidět z tabulky spotřeba LPG se neustále zvyšuje a to aţ dodnes. Zvyšování spotřeby souvisí s nárůstem počtu provozovaných vozidel na toto palivo a tím i zvětšení počtu čerpacích stanic. V České republice se ke dni nacházelo celkem čerpacích stanic, z toho lze u 812 jedno druhových veřejných stanic zakoupit palivo LPG. Oproti roku 2009 došlo k nárůstu o 16 LPG stanic. Oproti letům kdy došlo k nárůstu o 88 LPG stanic je patrné sníţení zájmu o toto palivo. [9] V ČR na toto palivo podle statistiky ministerstva dopravy jezdí cca 130 tis. osobních vozidel a cca 6 tis. vozidel nákladních. [19] Ve světě na LPG jezdí více neţ 13 mil. vozů z čehoţ 4 milióny právě v Evropě. [19] Využívaný zemní plyn V ČR počátkem roku 2010 vyuţívalo zemní plyn jako pohonnou hmotu cca vozidel (z toho osobních a dodávkových automobilů, 270 autobusů, 20 komunálních vozidel, aj). Počet čerpacích stanic v ČR dosáhl v roku 2010 počtu 25, přičemţ roční prodej CNG v roce 2009 přesáhl 8,1 milionů m 3. [8] Rozmístění jednotlivých čerpacích stanic u nás znázorňuje následující mapka na obrázku č. 4. Oproti běţným palivům je vidět, ţe je zde výrazný rozdíl v hustotě sítě čerpacích stanic, který rozšíření tohoto paliva do značné míry omezuje

34 Obr. 4 CNG stanice v ČR [8] Ve světě dnes jezdí na toto palivo přes 13 milionů vozidel, z toho 1,4 milionu jen v Evropě. Nejvíce vozidel na tento pohon jezdí v Itálii, Ukrajině, Německu a Bulharsku. Z toho plyne i zvýšení počtu CNG stanic, který se dnes šplhá na 19 tisíc. Za posledních 5 let se světová spotřeba CNG podle statistiky asociace NGVA zvýšila z 10 mld. m 3 na 40 mld. m 3. [20] Biopaliva Biopaliva jsou v ČR jedním z nejrozšířenějších paliv, k nejrozšířenějším patří především Etanol a Bionafta Etanol Následující graf představuje světovou spotřebu etanolu. Z grafu je patrné, ţe jeho spotřeba se stále zvyšuje a etanol se tedy stává stále významnějším palivem. V roce 2008 bylo 86 % světové produkce (tj. 66 mil. m 3 ) etanolu vyuţito k výrobě motorového paliva

35 Obr. 5 Světová spotřeba bioetanolu a bionafty [13] V ČR se na čerpacích stanicích nejvíce setkáme etanolem pod názvem E85, kde směs obsahuje 85% bezvodého lihu a 15 procent naturalu. V současné době lze toto palivo natankovat u téměř 100 čerpacích stanic a počet se stále zvyšuje. [14] Přičemţ první čerpací stanice byla otevřena [15] Spotřeba bioetanolu v EU se v roku 2008 zvýšila z 0,9 Mtoe na 1,2 Mtoe (coţ je m 3 ), tedy o 33,8 procenta. [21] Nejvíce se palivo pouţívá ve Švédsku z celé Evropy. Zde je v provozu víc neţ 16 tisíc vozidel FFV (Flexi Fuel Vehicle), palivo E85 si lze natankovat na více neţ 250 čerpacích stanicích. [14] K dalším zemím řadíme Velkou Británii, Nizozemsko, Dánsko a Německo. [21] Bionafta V současnosti je ve značení bionafty na čerpacích stanicích v ČR rozpor, coţ spotřebitelům jen stěţuje orientaci. Čerpací stanice pouţívají celou řadu názvů např. pro směsnou naftu pod označením Ekodiesel se pouţívá EuroOil, ale i Biodiesel či SMN. Někdy se pod názvem Bionafta prodává směsná nafta a jindy zase stoprocentní bionafta. [22]

36 Spotřeba bionafty v EU se zvýšila ze 4,1 Mtoe v roce 2006 na 5,8 Mtoe ( m 3 ) z roku 2008, tedy o 41,7 %. [21] Vodík Ve světě bylo v roce 2005 provozováno 72 vodíkových stanic, přičemţ 31 z nich bylo v Evropě. Z Evropy má nejvíce stanic Německo. V budoucnu chce postavit největší síť vodíkových stanic Norsko. Ve světě tento pohon nejvíce podporuje USA a Japonsko. [17] První vodíková čerpací stanice byla otevřena v ČR v roce 2009 v Neratovicích. Zde vznikl unikátní projekt pod vedením Ústavu jaderného výzkumu a Linde Gas. Výsledkem je tzv. TriHyBus, který je pouţíván pro tamější veřejnou městskou dopravu. Tento autobus je schopen na 20 kg paliva ujet 300 km. Tento unikátní autobus představuje obr. 6. [17] Obr. 6 TriHyBus [17]

37 2.4 Zhodnocení alternativních paliv a jejich perspektivnost do budoucna Alternativní paliva zcela jistě mají v budoucnu svou pozici na trhu zajištěnou. Hlavním argumentem pro pouţívání alternativních paliv jsou ekologické důvody. Tato paliva kladou totiţ v porovnání s klasickými palivy na ropné bázi menší zátěţ na ovzduší z pohledu emisí skleníkových plynů, tak také dalších škodlivin, které výfukové plyny obsahují (oxid uhelnatý, oxidy dusíku, celkové uhlovodíky, a další). Další jejich výhodou je, ţe téměř nezatěţují vodní zdroje a půdu. Důleţitá je i lepší biologická odbouratelnost některých paliv na bázi rostlinných zdrojů (bionafta, bioetanol). [5] Dalším argumentem pro vyuţívání alternativních paliv je stále se zvyšující cena ropy, u které se dá předpokládat prudký cenový nárůst do budoucna. Vývoj cen směsných paliv, a také CNG, LNG a LPG je silně závislý na ceně benzínu a nafty, protoţe ropné produkty vstupují do jejich výroby. Oproti tomu ceny biopaliv jsou závislé od cen vstupů, tedy zemědělských produktů. Proto se dá předpokládat zvyšování jejich ceny v závislosti na ceně vstupů.dále zde hraje roli sazba spotřební daně a sazba DPH, coţ významně ovlivňuje cenovou konkurenceschopnost paliva. [29] A neméně důleţitá je i snaha oprostit se touto cestou od závislosti na dodavkách ropy z politicky nestabilních států, jejichţ politická situace často ovlivňuje její cenu

Zemní plyn. Vznik zemního plynu. Vlastnosti zemního plynu

Zemní plyn. Vznik zemního plynu. Vlastnosti zemního plynu Zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem methanu. Využívat se začal na počátku 19. století, ale historie zemního plynu sahá až do období 2000 let př. n. l., kdy

Více

Výroba energie z biomasy

Výroba energie z biomasy Výroba energie z biomasy Co je to biomasa Biomasa je definována jako hmota organického původu. V souvislosti s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, slámu a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů

Více

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik? Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik? Vytápět dům lze v dnešní době různě. Jak ale vybrat ten správný způsob vytápění? Jaký je rozdíl mezi topením v pasivním domě a v domě s vyšší spotřebou

Více

PROGRAM TEPLO BIOMASOU

PROGRAM TEPLO BIOMASOU PROGRAM TEPLO BIOMASOU Obsah 1 Úvod...2 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4 4.3 Přínosy ekonomické...6 5 Finanční

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při

Více

Přeplňování zážehových motorů

Přeplňování zážehových motorů Přeplňování zážehových motorů Cílem přeplňování ZM je především zvýšení výkonu motoru (ale i zlepšení hospodárnosti provozu a snižování obsahu škodlivin ve výfukových plynech). Zvyšování výkonu, resp.

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit.

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit. Dobíjení baterie při jízdě automobilu. Přebíjení i nedobíjení škodí a zkracuje ţivotnost autobaterie. Dobře seřízená nabíjecí soustava udrţuje autobaterii v nabitém stavu. Při správném dobíjení a průměrných

Více

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Olej Sabroe S68 pro průmyslové chlazení

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Olej Sabroe S68 pro průmyslové chlazení JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Olej pro průmyslové chlazení Hydrogenovaný, vysoce učinný olej pro průmyslové chlazení Firma Johnson Controls nabízí oleje té nejvyšší kvality pro oblast průmyslového chlazení.

Více

Obalové hospodářství

Obalové hospodářství Část F Obalové hospodářství podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...3 3. Povinné osoby...5 4. Přehled povinností...7 5. Právní

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika Strana 1 Světová premiéra na ženevském autosalonu. Nové BMW Concept řady 5 ActiveHybrid. Současně se světovou výstavní premiérou nového BMW řady 5 Sedan se na ženevském autosalonu v roce 2010 představuje

Více

þÿ U r b a n, T o m áa

þÿ U r b a n, T o m áa Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ B a k a l áy s k é p r á c e / B a c h e l o r ' s w o r k s K D P D F J P 2009 þÿ A l t e r n a t i

Více

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK 21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

Největším dravcem mezi alternativními palivy je stlačený zemní plyn CNG

Největším dravcem mezi alternativními palivy je stlačený zemní plyn CNG Největším dravcem mezi alternativními palivy je stlačený zemní plyn CNG Praha (9. března 2011) - Podle studie Asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ČR, čeká stlačený zemní plyn pro dopravu (CNG)

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Provozní kapaliny

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Provozní kapaliny Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: 2.10. Obor: Autokarosář Ročník: 2. Provozní kapaliny Zpracoval(a): Bc. Petr Ondrůšek, Ing. Richard Hasík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 120/2002 Sb. (část) Změna: 120/2002 Sb. (část)

Více

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek.

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek. Čisticí stroje Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost 3 2 Nízké opotřebení Technika 1 Regulace tlaku/průtoku na přístroji

Více

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 31 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku 1. POPIS PROBLÉMU Nedostatek kyslíku ve vodě je problémem na řadě úseků vodních

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Sada 2 Klempířská technologie 31. Svařování plamenem I.

Sada 2 Klempířská technologie 31. Svařování plamenem I. S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 Klempířská technologie 31. Svařování plamenem I. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010

K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K.1. Úvod Doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro kraj Vysočina jsou v nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví

Více

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Problematika negativního

Více

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Současná doba přináší výrazné změny v pohledu na

Více

Program EFEKT- Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie MPO, STEO, SMO www.odpadjeenergie.cz

Program EFEKT- Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie MPO, STEO, SMO www.odpadjeenergie.cz Program EFEKT- Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie MPO, STEO, SMO www.odpadjeenergie.cz ÚVOD Českárepublika se díky politice MŽP dostávádo problému skomunálními

Více

Metodika pro připojení a regulaci malé upgradingové jednotky ke standardní bioplynové stanici, včetně parametrů vyrobeného paliva

Metodika pro připojení a regulaci malé upgradingové jednotky ke standardní bioplynové stanici, včetně parametrů vyrobeného paliva Metodika pro připojení a regulaci malé upgradingové jednotky ke standardní bioplynové stanici, včetně parametrů vyrobeného paliva 11/2015 Identifikační list Název projektu: TA03020421 Technologická jednotka

Více

NOVÁ ETAPA PŘESTAVEB NA CNG

NOVÁ ETAPA PŘESTAVEB NA CNG HISTORIE Historie traktorů na stlačený metan, zemní plyn nebo jak se dnes uvádí CNG má ve Zlíně dlouhou tradici. Od roku 1984 provozovalo tehdejší JZD Gottwaldov více jak 15 vozidel na stlačený zemní plyn.

Více

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 1 0 8. října (pátek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

EVIDENCE. Ing. Milan Kouřil. DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie

EVIDENCE. Ing. Milan Kouřil. DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie EVIDENCE Ing. Milan Kouřil DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Havarijní plán Pohotovostní nákazový plán Evidence odpadů Evidence prostředků na ochranu rostlin (SRS) Nitrátová směrnice

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Slovník pojmů. z oblasti krizového řízení

Slovník pojmů. z oblasti krizového řízení Slovník pojmů z oblasti krizového řízení Aktuální toxicita je krátkodobé působení vyšší dávky jedovaté (toxické) látky na zdraví člověka nebo jiných živých organismů. Může se projevit při havárii s toxickou

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2011

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2011 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2011 Srpen 2011 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení surovinové

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

Přímočará pila BS900

Přímočará pila BS900 Návod na obsluhu a údržbu Přímočará pila BS900 Obj. č. N23000114 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ 3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE 30 25 35% 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE 30 25 35% 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5 Obecně o smyslu zateplení : Každému, kdo se o to zajímá, je jasné, kterým směrem se ubírají ceny energie a jak dramaticky rostou náklady na vytápění objektů. Týká se to jak domácností, tak kanceláří, výrobních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 6. ročník Základní EVVO Fotosyntéza

Více

Sada nástrojů pro technická opatření pro použití partnerstvím SPIN. Hydraulické nastavení topných systémů

Sada nástrojů pro technická opatření pro použití partnerstvím SPIN. Hydraulické nastavení topných systémů Sada nástrojů pro technická opatření pro použití partnerstvím SPIN Hydraulické nastavení topných systémů únor 2016 Autor: Reinhard Ungerböck Grazer Energieagentur GmbH Kaiserfeldgasse 13/1 A 8010 Graz

Více

ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HLAVA I. Daň z minerálních olejů. Plátce daně z minerálních olejů

ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HLAVA I. Daň z minerálních olejů. Plátce daně z minerálních olejů ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HLAVA I Daň z minerálních olejů 44 Plátce daně z minerálních olejů (1) Plátci jsou také právnické osoby, které nakoupí minerální oleje do státních hmotných rezerv. 34) (2)

Více

ŘADA MOTORŮ SCANIA EURO 5. Opravdový rozdíl

ŘADA MOTORŮ SCANIA EURO 5. Opravdový rozdíl ŘADA MOTORŮ SCANIA EURO 5 Opravdový rozdíl PŘEDSTAVUJEME MOTORY SCANIA EURO 5 2-3 Dokonalost se vyplácí. O tom, co je motorem vašich ambicí, se můžeme jen dohadovat. Zato přesně víme, jakým překážkám musíte

Více

Hlavní cíle v oblasti paliv pro dopravu z hlediska využití biokomponent

Hlavní cíle v oblasti paliv pro dopravu z hlediska využití biokomponent AGROFERT jako člen konsorcia vedeného VŠCHT Praha a výzkumné aktivity vývoje, výroby a využití biopaliv Centrum kompetence "Udržitelná biopaliva pro dopravu" říjen 2011 Hlavní cíle v oblasti paliv pro

Více

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. - povinnosti týkající se povinných osob a způsoby jejich plnění v praxi

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. - povinnosti týkající se povinných osob a způsoby jejich plnění v praxi Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. - povinnosti týkající se povinných osob a způsoby jejich plnění v praxi Mgr. Ing. Ladislav Trylč Hradec Králové, 26. listopadu 2013 Obsah přednášky Povinnosti zákona o obalech

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 968 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a

Více

S 301/06-19997/06/620 V Brně dne 13. listopadu 2006

S 301/06-19997/06/620 V Brně dne 13. listopadu 2006 S 301/06-19997/06/620 V Brně dne 13. listopadu 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 301/06, zahájeném dne 13. října 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Registrace, uskladnění a aplikace digestátu

Registrace, uskladnění a aplikace digestátu Třeboň, 14.10.2011 Registrace, uskladnění a aplikace digestátu Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Hnojiva a další hnojivé látky Minerální hnojiva

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

Legislativa ČR v oblasti nakládání s bioodpady. Ráztoka 8.11.2007

Legislativa ČR v oblasti nakládání s bioodpady. Ráztoka 8.11.2007 Legislativa ČR v oblasti nakládání s bioodpady Ráztoka 8.11.2007 SOUČASNÁ LEGISLATIVA ČR V OBLASTI BIOODPADŮ Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů Vyhláška č. 383/2001

Více

Označování chemických látek a směsí. RNDr. Milada Vomastková, CSc. Praha 2.10.2012

Označování chemických látek a směsí. RNDr. Milada Vomastková, CSc. Praha 2.10.2012 Označování chemických látek a směsí RNDr. Milada Vomastková, CSc. Praha 2.10.2012 Označování chemických látek a směsí Označování chemických látek a směsí je řešeno evropským předpisem NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Extrémně hořlavý R 12 Extrémně hořlavý.

Extrémně hořlavý R 12 Extrémně hořlavý. Název výrobku: DIFFUSIL H FORTE B 85 Strana: 1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: DIFFUSIL H FORTE B 85 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Pavel Klimeš

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Pavel Klimeš Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2010 Pavel Klimeš Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce: Analýza

Více

Ekonomika AOS a vliv nové legislativy

Ekonomika AOS a vliv nové legislativy Ekonomika AOS a vliv nové legislativy Základní zákonné podmínky činnosti AOS Maximální počet obyvatel na jedno sběrné místo 200 Zpětný odběr v každém místě, kde je prodejna Minimální ověřený informační

Více

Rozšířené sylaby předmětu: Procesy a operace v pivovarské výrobě (N319015)

Rozšířené sylaby předmětu: Procesy a operace v pivovarské výrobě (N319015) Rozšířené sylaby předmětu: Procesy a operace v pivovarské výrobě (N319015) Projektování a výstavba Náplň přednášky: Náměty k výstavbě, Postup projektování a výstavby, Analýza trhu, Odhad nákladů, Výběr

Více

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a změněno s účinností od poznámka vyhláškou č 289/203 Sb 30203 08 VYHLÁŠKA ze dne 4 dubna 20 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném

Více

Klimatická neutralita budov do roku 2050

Klimatická neutralita budov do roku 2050 Klimatická neutralita budov do roku 2050 Dr. Burkhard Schulze Darup, Augraben 96, D-90476 Nürnberg, schulze-darup@schulzedarup.de 1 Základní otázky Aby mohly být dosaženy globální cíle ochrany klimatu,

Více

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika Něktteré ttechnollogiicko mettallurgiické ssouviissllossttii na ellekttriických iindukčníích ssttředoffrekvenčníích pecíích ss kyssellou,, neuttrállníí a zássadiittou výdusskou Čamek, L. 1), Jelen, L.

Více

Informace veřejného sektoru zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě

Informace veřejného sektoru zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě Informace veřejného sektoru zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě Dagmar Vránová EPMA Agentura pro evropské projekty & management Iniciativa Czech PSI Watch INFORUM 2007 Praha, 22. 24. května

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Výsledky statistického zjišťování říjen 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 20 minut INFORMACE K TÉMATU: CIVILIZACE PLNÁ ODPADŮ Produkce odpadů stále

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů Dřevoobráběcí stroje Quality Guide Vyhodnocení nástrojů 2 PrůVoDce kvalitou Vyhodnocení nástrojů Dávno jsou pryč doby, kdy se nástroje od sebe výrazně odlišovali kvalitou a vzhledem provedení. V současnosti

Více

Návrh optimálního skladu maziv

Návrh optimálního skladu maziv Návrh optimálního skladu maziv Jste vinen? Bez mazání by byl průmysl ochromen. Je fakt, že soukolí průmyslu se otáčí doslova kolem dobře namazaného provozu. Proto je třeba říci, že prostor pro skladování

Více

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek Dopravníky třísek doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě Pásový dopravník třísek Tabulka minimálních rozměrů pro jednotlivé rozteče Poz. Rozteč 75 mm Rozteč 100 mm Koe cient

Více

Perspektivy ve výživě prasat. Conc. in Pig Sci., 14/2001

Perspektivy ve výživě prasat. Conc. in Pig Sci., 14/2001 Perspektivy ve výživě prasat. Conc. in Pig Sci., 14/2001 Perspektivy ve výživě prasat Úvod Moderní produkce vepřového, i jako zemědělství obecně, čelí řadě významných výzev. Ve společenských postojích

Více

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ Úvod Chovatelská práce u koní měla v minulosti velmi vysokou úroveň. Koně sloužili jako vzor, obecná zootechnika a řada dalších chovatelských předmětů byla vyučována právě na koních

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý Mikroelektrárny ÚVOD Vedle solárních článků pro potřeby výroby el. energie, jsou k dispozici i další možnosti. Jednou jsou i větrné elektrárny. Pro účely malých výkonů slouží malé a mikroelektrárny malých

Více

EKONOMIKA ZAVÁDĚNÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV V DOPRAVĚ A MOŽNOSTI INTERNALIZACE EXTERNÍCH NÁKLADŮ DOPRAVY V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMIKA ZAVÁDĚNÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV V DOPRAVĚ A MOŽNOSTI INTERNALIZACE EXTERNÍCH NÁKLADŮ DOPRAVY V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMIKA ZAVÁDĚNÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV V DOPRAVĚ A MOŽNOSTI INTERNALIZACE EXTERNÍCH NÁKLADŮ DOPRAVY V ČESKÉ REPUBLICE ROČNÍ ZPRÁVA K ŘEŠENÍ PROJEKTU MINISTERSTVA DOPRAVY ČR Grant MD ČR č. 1F44E/022/210

Více

Silniční technické kontroly užitkových vozidel provozovaných v Unii ***I

Silniční technické kontroly užitkových vozidel provozovaných v Unii ***I P7_TA(2013)0296 Silniční technické kontroly užitkových vozidel provozovaných v Unii ***I y přijaté Evropským parlamentem dne 2. července 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o silničních

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ

ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ Rostislav Zbieg, Markéta Grycmanová Jedním z možných způsobů využití biomasy je její spoluspalování s dnes nejvíce využívaným palivem v energetice uhlím.

Více

Přezkoumání vhodnosti použití zvýšené podlahy pro aplikace datových středisek

Přezkoumání vhodnosti použití zvýšené podlahy pro aplikace datových středisek Přezkoumání vhodnosti použití zvýšené podlahy pro aplikace datových středisek White Paper #19 Revize 0 Resumé V tomto dokumentu jsou popsány okolnosti, které daly podnět k vývoji a používání zvýšených

Více

SATUR NEMRZNOUCÍ SMĚS do ostřikovačů -20 C 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA

SATUR NEMRZNOUCÍ SMĚS do ostřikovačů -20 C 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA Datum vydání: 7.2.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další

Více

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi Výrobce: DD Technik s.r.o. Tel : 380 331 830 J.V.Kamarýta 72 Fax: 380 331 091 382 32 Velešín E mail : ddtechnik @ ddtechnik.cz

Více

Malé vodní elektrárny

Malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny slouží k ekologicky šetrné výrobě elektrické energie. Mohou využívat potenciálu i těch vodních toků, které mají kolísavý průtok vody a jsou silně závislé na

Více

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 VY_62_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 7. 2014 Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Úroveň zdravotní péče prodloužila délku života lidí

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 415/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 415/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Ze dne 21.11.2012 Částka 151/2012

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

Průmyslová produkce a její struktura. Emise. prekurzorů ozonu. Emise. skleníkových plynů. Hluková zátěž. Využití území a suburbanizace

Průmyslová produkce a její struktura. Emise. prekurzorů ozonu. Emise. skleníkových plynů. Hluková zátěž. Využití území a suburbanizace 23/ Přepravní výkony osobní a nákladní dopravy KLÍČOVÁ OTÁZKA Jak se vyvíjejí charakteristiky dopravy v ČR a na ně navázané zátěže životního prostředí z dopravy? KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Celkové přepravní výkony

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PALIVA PRO SPALOVACÍ MOTORY FUEL FOR INTERNAL

Více

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů)

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) Evropská komise GŘ pro zdraví a spotřebitele (SANCO) 5/2013 Dokument D 108 RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) 1. Vývoj počtu oznámení o nebezpečných

Více

Obsah. Trocha právničiny

Obsah. Trocha právničiny Trocha právničiny - Pokud se vám můj ebook líbí, řekněte o tom svým známým. Pošlete jim odkaz na webovou stránku, kde si jej mohou zakoupit. Ebook je mým duševním vlastnictvím a jeho tvorba mě stála spoustu

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 4.12.2006 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SUPER SPRAY

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 4.12.2006 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SUPER SPRAY Datum vydání: 4.12.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.20 EU OP VK. Zdroje energie

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.20 EU OP VK. Zdroje energie Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.20 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Únor 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Zdroje energie

Více

Obchodní zaměření - společnost Farmet má dvě samostatné obchodní skupiny. Stroje na zpracování půdy a setí

Obchodní zaměření - společnost Farmet má dvě samostatné obchodní skupiny. Stroje na zpracování půdy a setí Farmet a.s. Česká Skalice je v současné době jedním z největších výrobců a exportérů zemědělské techniky a technologických celků pro lisování a zpracování olejnatých semen a olejů v České republice. Důkazem

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU Ing. Petr Pokorný, Mgr. Zuzana Strnadová, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, červen 2013 Email: petr.pokorny@cdv.cz, zuzana.strnadova@cdv.cz

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více